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Pour le chargement de poudres et de liquides à haute viscosité, comment définir les niveaux de confinement et de dépoussiérage ? Le chargement sous pression négative et la surveillance locale de la LIE sont-ils nécessaires ?

2025-12-05
Enceinte et contrôle de la poussière :

● Chargement de poudre : stations de chargement entièrement fermées (type boîte à gants, chargement sous vide), indice de protection ≥ IP65 ; contrôle de la poussière selon la norme ISO 14644-1 Classe 6 (poussière d'atelier ≤ 10 mg/m³).
● Chargement de liquide à haute viscosité : utiliser des raccords fermés (tri-clamp avec joints PTFE) pour éviter les gouttes ; indice de protection ≥ IP67 ; pas de contrôle spécial de la poussière (contrôle des vapeurs de solvant uniquement).

Pression négative et LIE :
● Poudres (en particulier les poudres combustibles comme le PE, le PVDF) : utiliser une charge à pression négative (−0,02 à −0,05 MPa) pour éviter la dispersion de la poussière.

● Liquides à haute viscosité contenant des solvants inflammables (par exemple, NMP, DMAc) : installer des moniteurs LIE (précision LIE ≤ 1 %) dans la zone de charge ; en cas de dépassement, déclencher l'échappement + l'alarme.
● Solvants toxiques (par exemple, DMSO) : installer simultanément des détecteurs de gaz toxiques ; maintenir les concentrations ≤ VLE.

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Comment filtrer efficacement les matières premières contenant des solides tout en assurant une alimentation continue ?
Exigences de conception de sécurité intrinsèque pour les explosions de poussières et les vapeurs de solvants (zonage ATEX/alimentation inertisée) ?
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Comment calibrer en ligne la dérive du zéro et la compensation de température pour les doseurs à perte de poids et les débitmètres massiques Coriolis dans les fluides à haute viscosité ?
● Alimentateur pour perte de poids (LIW) :

● Compensation de la dérive du zéro : étalonnage statique à vide quotidien avant la mise en service ; étalonnage dynamique toutes les 2 h avec un poids étalon. Exemple : pour une pâte PSf visqueuse, l’erreur est réduite de ±0,5 % à ±0,1 %.

● Compensation de température : monter le PT100 sur la balance ; construire un modèle de dérive du zéro de température (ΔZ = kΔT) pour corriger les lectures en temps réel.

● Débitmètre massique Coriolis :

● Compensation de la dérive du zéro : « étalonnage à l’air » pendant les temps d’arrêt avec de l’air sec à débit nul pour enregistrer la valeur de référence et effectuer une correction automatique. Exemple : pour PAN/DMF, l’erreur de débit est réduite de ±0,8 % à ±0,2 %.

● Compensation de température : utiliser une détection de température interne avec une courbe densité-température ρ = ρ0[1 − α(T − T0)] pour corriger le débit massique.

● Spécificités liées à la haute viscosité :

● Utilisez des modèles Coriolis à faible cisaillement pour minimiser les effets de viscosité.

● Pour une viscosité ultra-élevée (> 1000 cP), considérez LIW + intégration temporelle comme une mesure indirecte.

● Vérification en ligne : effectuer périodiquement des contrôles volumétriques avec un étalon pour garantir la précision du système à ±0,5 %.

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